본 연구는 딥러닝 기반 랜드마크 추출 기법의 정확성과 신뢰성을 향상시키기 위한 방법을 제안한다. 기존 연구에서는 랜드마크 추정 오차의 절대값을 사용하여 유효성을 추정하였으나, 이는 랜드마크 추정 오차와 유효성 추정 간의 수치적 불균형을 초래하였다.
제안 방법은 다음과 같은 개선 사항을 포함한다:
제안 방법의 성능 평가 결과, 기존 방법 대비 랜드마크 추출 정확도와 유효성 추정 성능이 향상되었다. 특히, 제안 방법은 대형 객체(홍채, 눈꺼풀)에서 더 큰 성능 향상을 보였다. 이는 제안한 정규화 기법이 객체 크기에 따른 오차 편향을 효과적으로 해결하였기 때문이다.
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by Wolfgang Fuh... في arxiv.org 03-19-2024
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